【化学工程与工艺专业】【毕业设计】磁性微球固定DNA的电化学生物传感器的研究

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1、(20届)毕业设计磁性微球固定DNA的电化学生物传感器的研究III摘要:本文提出了一种基于超支化聚合物放大标记的常规示差脉冲检测方法。首先将超支聚合物通过化学键固化在纳米磁性微球表面,经过EDC/NHS活化,与探针DNA结合,在特定的条件下与待检测的DNA单链相结合,形成双链DNA,加入耐尔兰作为杂交指示剂,使其镶嵌到DNA螺旋结构的间隙里,采用常规示差脉冲伏安法(DPV)进行测定。检测线性范围为1.0×10-6mol/L~1.0×10-10mol/L,检出限为4.2×10-11moI/L。实验结果表明本法响应迅速,特异性好,灵敏度高,检测简单方便

2、。关键词:纳米磁性微球,DNA检测,耐尔兰,超支化聚合物IIIAbstract:Inthispaper,presentsamarkofhyperbranchedpolymersbasedontheconventionalmethodofdifferentialpulsedetection。First,hyperbranchedpolymerscuredbychemicalbondsatthesurfaceofnano-magneticbeads,AfterEDC/NHSactivation,Thenwiththecorrespondingtarge

3、tcellsreaction,incertainconditionstobedetectedwiththecombinationofsingle-strandedDNA,formationofdouble-strandedDNA,intoNILEBLUEembeddedintotheDNAhelixstructuretothegap,usedDPVtodetection.Thelinearresponseofthesensortohydrogenperoxidewasintheconcentrationrangeof1.0×10-6mol/L~1.

4、0×10-10mol/L,withadetectionlimitof4.2×10-11moI/L.Experimentalresultsshowedthatenlargedtheelectricsignandexhibitedfastresponse,highsensitivityandgoodstability,detectionofsimpleandconvenient.Keywords:Nano-magneticbeads;DNAdetection;NILEBLUE;HyperbranchedpolymersIII目录摘要IAbstractI

5、I1绪论11.1选题背景21.2相关研究成果32实验部分52.1实验内容52.2.1实验仪器52.2.2实验试剂52.2方法分析......................................................................................................................................62.2.1指示剂的配制72.2.2酰胺磁性微球的清洗72.2.3超支化聚合物的清洗72.2.4酰胺磁性微球和超支化聚合物的活化...............

6、.......................................................72.2.5实验步骤..........................................................................................................................82.2.6电化学检测...............................................................................

7、.......................................83结果与分析93.1纳米电化学DNA传感器嵌合耐尔兰后的电化学行为93.2超支化聚合物的表征103.3水浴杂交时间优化113.4杂交温度的选择113.5线性关系.检测限和变异系数123.5.1线性关系123.5.2检出限143.5.3变异系数....................................................................................................................

8、..........144结论15参考文献16致谢1III1绪论1.1选题背景磁性高分子微球[1]作为药物载体,被注射到动

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